Introduksjon til eksplosjonssikker luftkanalvarmer

Warbeidsprinsipp

Ved å konvertere elektrisk energi til termisk energi, og deretter overføre den termiske energien til objektet som må varmes opp gjennom en luftkanal. Stålplater brukes vanligvis til å støtte elektriske varmerør for å redusere vibrasjoner når viften stopper, og en overtemperaturkontrollenhet er installert i koblingsboksen. Når det gjelder kontroll, i tillegg til å installere overtemperaturbeskyttelse, er det også installert en tilkoblingsenhet mellom viften og varmeren for å sikre at den elektriske varmeren starter etter at viften starter. Samtidig legges det til en differensialtrykksenhet før og etter varmeren for å forhindre vindturbinfeil.

Strukturell design

Eksplosjonssikker innkapsling: Laget av eksplosjonssikre materialer som høykvalitets stålplater eller aluminiumslegeringer, kan den effektivt forhindre at interne gnister, lysbuer og andre gnister antenner eksterne brennbare og eksplosive gasser eller støv.

Varmeelement: Vanligvis brukes motstandstråder eller varmeelementer, vanligvis inkludert elektriske varmerør i rustfritt stål, som har god høy temperaturmotstand og oksidasjonsmotstand, og som effektivt kan omdanne elektrisk energi til termisk energi.

Isolasjonslag: Middels temperatur og høy temperatureksplosjonssikre luftkanalvarmereer klemt inn med 100 mm tykt isolasjonsmateriale fra kanalens yttervegg til varmeapparatets koblingsboks, noe som reduserer den eksterne varmespredningen fra hele kanalen og senker temperaturen inne i koblingsboksen.

Temperaturkontrollsystem: utstyrt med temperatursensorer og -kontrollere, i stand til å overvåke og kontrollere oppvarmingstemperaturen i sanntid, sikre stabilitet og sikkerhet i oppvarmingsprosessen, og automatisk justere oppvarmingseffekten i henhold til det innstilte temperaturområdet.

Sikkerhetsvern: inkludert overopphetingsvern, overstrømsvern, sikringer osv. Når temperaturen overstiger den innstilte verdien, strømmen er for høy eller andre unormale situasjoner oppstår, kan strømmen umiddelbart slås av, eller andre tiltak kan iverksettes for å beskytte sikkerheten til utstyr og personell.

Ckarakteristisk

Overlegen eksplosjonssikker ytelse: Bruk av spesielle eksplosjonssikre materialer og strukturell design forhindrer effektivt gnister og eksplosjoner, og kan trygt brukes på brannfarlige og eksplosive steder som petrokjemikalier, kullgruver, oljefelt osv.

Høy oppvarmingseffektivitet: Varmeoverføringsmetoden i luftkanaler kan raskt overføre varmeenergi til objektet som må varmes opp, noe som reduserer energitap og forbedrer produksjonseffektiviteten.

Jevn oppvarming: Designet er rimelig, med lav luftmotstand, som kan varme opp luften jevnt uten døde hjørner med høy eller lav temperatur, noe som sikrer varmeeffekten.

Nøyaktig temperaturkontroll: Brukere kan justere temperaturen etter behov, og temperaturkontrollsystemet kan automatisk overvåke og kontrollere oppvarmingstemperaturen for å møte ulike oppvarmingsbehov.

Sikker og pålitelig: I tillegg til eksplosjonssikker design er den også utstyrt med ulike sikkerhetsinnretninger for å sikre sikker drift av utstyret i ulike unormale situasjoner og redusere risikoen for ulykker.

Enkel installasjon og vedlikehold: Produktdesignet er enkelt, kompakt og lett å installere, samtidig som det er lett å vedlikeholde. Dette gjør det enkelt for brukere å utføre daglig vedlikehold og vedlikehold, noe som reduserer reparasjonskostnader og nedetid.

Kanalisert elektrisk varmeovn

Bruksområde

Petrokjemisk industri: brukes til å varme opp utstyr som lagringstanker, rørledninger og reaktorer, øke temperaturen på mediet og fremme kjemiske reaksjoner, som oppvarming av råolje, kjemiske råvarer, etc.

Kullgruveindustrien: kan brukes tilvarmegruveventilasjonssystemer, gir et trygt og komfortabelt arbeidsmiljø for arbeidere under jorden, og kan også brukes i situasjoner som avising ved brønnhoder.

Oljefeltindustri: brukes til å varme opp oljebrønner, rør og tanker, forbedre råoljens flyteevne og legge til rette for utvinning, transport og lagring av råolje.

Legemiddelindustri: brukes i farmasøytisk utstyr, reaksjonsbeholdere, tørkeutstyr, etc., for å varme opp legemidler, råvarer og løsninger for å sikre sikkerheten og påliteligheten til legemiddelproduksjonsprosessen.

Næringsmiddel- og drikkevareindustri: Oppvarmingsprosesser for mat, væsker og løsninger, som baking, damping, sterilisering osv.


Publisert: 18. mars 2025